RU2290287C2 - Способ обрезки деталей с криволинейным контуром - Google Patents

Способ обрезки деталей с криволинейным контуром Download PDF

Info

Publication number
RU2290287C2
RU2290287C2 RU2004133801/02A RU2004133801A RU2290287C2 RU 2290287 C2 RU2290287 C2 RU 2290287C2 RU 2004133801/02 A RU2004133801/02 A RU 2004133801/02A RU 2004133801 A RU2004133801 A RU 2004133801A RU 2290287 C2 RU2290287 C2 RU 2290287C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contour
template
parts
guide
trimming
Prior art date
Application number
RU2004133801/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004133801A (ru
Inventor
Сергей Раимжанович Аманов (RU)
Сергей Раимжанович Аманов
Андрей Викторович Каргин (RU)
Андрей Викторович Каргин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" filed Critical Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
Priority to RU2004133801/02A priority Critical patent/RU2290287C2/ru
Publication of RU2004133801A publication Critical patent/RU2004133801A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2290287C2 publication Critical patent/RU2290287C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике газодуговой резки, а именно к воздушно-плазменной резке деталей с криволинейным контуром, преимущественно вытяжек отштампованных деталей, с применением рабочего стола и оснастки и может быть использовано в условиях мелкосерийного и опытно-промышленного производства на машиностроительных заводах. Обрезаемую деталь (2) размещают между элементами оснастки, содержащей ложемент, закрепляемый на основании рабочего стола, и шаблон, снабженный ручкой и направляющей вдоль его контура. Упирают сопло плазмотрона сбоку в направляющую и производят обрезку детали по внешнему контуру направляющей путем скольжения сопла относительно последней с одновременной ориентацией оси плазмотрона перпендикулярно плоскости обрезаемой детали. Ложемент, шаблон и обрезаемая деталь имеют подобную друг другу объемно-пространственную форму, обеспечивающую условия самофиксации их между собой. Контур ложемента меньше контура шаблона, а контур последнего меньше контура детали эталонных размеров (1). В качестве ложемента и шаблона используют готовые одноименные детали, полученные путем их эталонной обрезки с последующей обработкой краев. Это позволит снизить трудоемкость процесса и время цикла обрезки одной детали при обеспечении требуемых геометрических размеров и качества обрезанной кромки. 8 ил.

Description

Изобретение относится к технике газодуговой резки, в частности к воздушно-плазменной резке, и может быть использовано на предприятиях машиностроения в условиях мелкосерийного и опытно-промышленного производства.
Детали, полученные, например, путем штамповки, требуют круговой обрезки. В условиях массового производства обычно применяют обрубные штампы, что не всегда экономически оправдано при мелкосерийном и опытно-промышленном производстве, так как это требует значительных капитальных вложений. Автоматизация же процесса обрезки деталей, полученных методом холодной объемной штамповки, например являющихся элементами кузова легковых автомобилей, представляет определенные трудности, так как они имеют обычно сложную объемно-пространственную форму, что приводит к необходимости использования дорогостоящих и сложных в эксплуатации и обслуживании робототехнических комплексов и изготовления оснастки, обеспечивающей пространственную ориентацию обрезаемой детали. В случае широкой номенклатуры обрезаемых деталей необходима частая смена оснастки и переналадка параметров процесса.
При мелкосерийном и опытно-промышленном производстве ручная резка каждой детали механическими средствами требует ее предварительной разметки, является трудоемкой и малопроизводительной. Резка ножницами ведет к деформации обрезаемых кромок и необходимости последующей их правки.
По сравнению с ручной резкой ножницами воздушно-плазменная резка позволяет избежать механических деформаций кромки и, как следствие, последующей операций правки.
Плазменную резку можно вести, используя шаблон или оснастку, исключая предварительную разметку, при этом трудоемкость обрезки объемных деталей кузова значительно снижается, а производительность увеличивается.
Для удобства выполнения резки изделий со сложной пространственной ориентацией изделие приходиться устанавливать в различные положения с помощью приспособлений, одним из которых является, например, позиционер - приспособление, предназначенное для установки изделия в удобное для резки пространственное положение. Обычно позиционер не перемещает изделие со скоростью сварки, а только удерживает его в заданном положении.
Известен способ фиксации детали при сварке, заключающийся в том, что деталь в позиции сварки удерживают несколькими зажимами и ее после сварки переводят в позицию контроля, в которой определяют фактическое положение заданных контрольных точек на ней. Положение этих точек сравнивают с эталонным их расположением и в случае обнаружения их отклонений от эталонного расположения производят компенсацию отклонений путем переналадки зажимов, чтобы устранить ошибку при сварке следующей детали [Патент США №6173882, кл. В 23 К 31/12, В 23 К 26/00, 2001].
Этот способ не обеспечивает условия для безошибочного проведения самого процесса сварки, а также требует дополнительного времени на контроль и переналадку.
Известен способ обрезки деталей, взятый за прототип, предусматривающий воздушно-плазменную обрезку этих деталей по контуру с использованием рабочего стола и оснастки [Автоматизированная установка воздушно-плазменной резки для изготовления кузовных деталей автомобилей. Нестеров В.Н., Грузовик и автобус, троллейбус, трамвай. 2001, №1, с.34-35].
Этот способ может быть использован в условиях серийного и массового производства, но при этом является сложным и дорогим.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в разработке такого способа обрезки, при котором оказалось бы возможным снизить трудоемкость процесса и время цикла обрезки одной детали при обеспечении требуемых геометрических размеров и качества обрезанной кромки.
Эта задача решается тем, что в способе обрезки деталей, преимущественно вытяжек отштампованных деталей, включающем воздушно-плазменную обрезку этих деталей по контуру при использовании плазмотрона с соплом, рабочего стола и оснастки, обрезаемую деталь размещают между элементами оснастки, содержащей ложемент, закрепляемый на основании рабочего стола, и шаблон, снабженный ручкой и направляющей вдоль его контура, упирают сопло плазмотрона сбоку в направляющую и производят собственно обрезку детали по внешнему контуру направляющей путем скольжения сопла относительно последней с одновременной ориентацией оси плазмотрона перпендикулярно плоскости обрезаемой детали, при этом ложемент, шаблон и обрезаемая деталь имеют подобную друг другу объемно-пространственную форму, обеспечивающую условия самофиксации их между собой, контур ложемента меньше контура шаблона, а контур последнего меньше контура детали эталонных размеров, причем в качестве ложемента и шаблона используют готовые одноименные детали, полученные путем их эталонной обрезки с последующей обработкой краев.
Размещение обрезаемой детали между элементами оснастки, содержащей ложемент, закрепляемый на основании рабочего стола, и шаблон, снабженный ручкой и направляющей вдоль его контура, в целом позволяет жестко зафиксировать деталь и обеспечить необходимые условия для проведения процесса обрезки.
Использование в качестве элемента оснастки ложемента обеспечивает опору для фиксации (закрепления) и стабильной пространственной ориентации детали, подвергаемой обрезке.
Закрепление ложемента на основании рабочего стола позволяет получить удобную позицию для обрезки детали.
Использование в качестве элемента оснастки шаблона обеспечивает получение после обрезки детали с очертаниями, соответствующими контуру чертежа, при этом сам шаблон используют как приспособление, применяемое непосредственно в процессе обрезки, а не для предварительной разметки.
Снабжение шаблона ручкой позволяет перед обрезкой быстро устанавливать его на деталь, а после окончания цикла быстро снимать его без опасности воздействия температуры.
Снабжение шаблона направляющей вдоль его контура обеспечивает условия для бокового упора сопла плазмотрона в направляющую и скольжения относительно нее в процессе обрезки.
Упирание сопла плазмоторона сбоку в направляющую шаблона позволяет проводить обрезку практически без колебания сопла, то есть с обеспечением пространственной ориентации плазмотрона в каждой точке траектории (контура) реза.
Производство обрезки детали по внешнему контуру направляющей путем скольжения сопла плазмотрона относительно последней обеспечивает воспроизводимость траектории (контура) реза.
Одновременная ориентация оси плазмотрона перпендикулярно плоскости обрезаемой детали обеспечивает качество реза с минимальными уклонами, прожогами, гратом и т.п.
Использование ложемента, шаблона и обрезаемой детали с подобной друг другу объемно-пространственной формой, обеспечивающей условия их самофиксации между собой, исключает необходимость в дополнительных приспособлениях.
Подобие же ложемента, шаблона и обрезаемой детали друг другу означает, что каждое из них можно получить из другого увеличением или уменьшением линейных размеров в одном и том же отношении.
Выполнение контура ложемента меньшим контура шаблона, а контура последнего меньшим по сравнению с контуром детали эталонных размеров позволяет в процессе обрезки детали учитывать размеры используемого плазмотрона, тем самым обеспечивая условия для точного воспроизведения контура детали при ее обрезке (использование шаблона), а также не препятствовать проходу продуктов резки и обеспечивать стабильную пространственную ориентацию обрезаемой детали в удобной для обрезки позиции (использование ложемента).
Использование в качестве шаблона и ложемента готовых одноименных деталей путем их эталонной обрезки с последующей обработкой краев позволяет без особых затрат получить из этих деталей образцы, которые могут служить эталоном для мелкосерийного и серийного воспроизведения этих же деталей, а в процессе обрезки обеспечить высокую точность этого процесса.
Предлагаемый способ иллюстрируется чертежами, на которых изображено:
на фиг.1 - контур готовой детали 1, например основания заднего сидения автомобиля, вид в плане;
на фиг.2 - контур вытяжки 2 отштампованной детали в сравнении с контуром готовой детали, обозначенным пунктиром, вид в плане;
на фиг.3 - контур ложемента 3, изготовленного из серийной детали, в сравнении с контуром готовой детали, обозначенным пунктиром, вид в плане;
на фиг.4 - контур шаблона 4, изготовленного из серийной детали, в сравнении с контуром готовой детали, обозначенным пунктиром, и контуром ложемента, обозначенным штрихпунктиром, вид в плане;
на фиг.5 - элементы сборки оснастки с обрезаемой деталью перед их взаимной фиксацией, где позицией 5 обозначено основание рабочего стола, а позицией 6 - ручка шаблона;
на фиг.6 - то же, в зафиксированном положении, плазмотрон не показан;
на фиг.7 - вид А на фиг.6, до работы плазмотрона, где позицией 7 обозначена направляющая шаблона, 8 - плазмотрон, 9 - ось плазмотрона;
на фиг.8 - то же, при работе плазмотрона, где позицией 10 обозначен электрод, а 11 - плазмообразующее сопло.
Способ обрезки деталей с криволинейным контуром осуществляют следующим образом.
Ложемент 3 (фиг.5 и 6), изготовленный в соответствии со способом, крепят к основанию 5, которое представляет собой платформу, внутри контура которой размещены средства для закрепления держателя ложемента (не показаны), причем в позиции, обеспечивающей наиболее благоприятные (оптимальные) условия для работы оператора. Далее обрезаемую деталь 2 накладывают на ложемент 3 и фиксируют на нем, а затем сверху накладывают шаблон 4, после чего плазмотрон 8 (фиг.7) подводят к детали 2, упирают его сопло сбоку в направляющую 7 шаблона 4 и производят обрезку детали по внешнему контуру направляющей путем скольжения сопла относительно нее с одновременной ориентацией оси 9 плазмотрона перпендикулярно плоскости обрезаемой детали.
При правильно выбранной скорости перемещения резака ширина реза получается равномерной и составляет 1,0-2,0 диаметра плазмообразующего сопла 11 (фиг.8), а кромки получаются чистыми, с минимальными скосами и практически без грата.
После того как оснастка изготовлена, производят с ее помощью обрезку установочной (опытной) партии деталей, которую затем передают на метрологические измерения для проверки соответствия геометрических и других параметров требованиям конструкторской документации. Если это соответствие установлено и подтверждено, то эта деталь считается эталоном, а процесс - эталонированным. В дальнейшем при необходимости эталонирование может повторяться с периодичностью, обусловленной технологией.
Применение предлагаемого изобретения позволяет в сжатые сроки и с минимальными затратами организовать процесс обрезки деталей сложной формы.
Пример. Осуществляли обрезку вытяжек отштампованных деталей по контуру с использованием установки ручной воздушно-плазменной резки типа ДС-90П (НПП «Технотрон», Россия), укомплектованной плазмотроном PSB-31 (ф. Alexander Binzel, Германия), в котором наружный диаметр сопловой части равен 11,0 мм, диаметр плазмообразующего сопла - 1,0 мм. Величина смещения направляющей рассчитывалась по формуле:
Δ=1/2(dн.c.-(1,0-2,0)dп.c.),
где Δ - величина смещения;
dн.c. - наружный диаметр сопловой части;
dп.c. - диаметр плазмообразующего сопла.
Коэффициент (1,0-2,0) учитывает изменение ширины реза в зависимости от износа (эрозии) плазмообразующего сопла 11 (фиг.8), электрода 10 и параметров реза (скорость движения, ток).
В нашем примере Δmin=1/2(11-1,0)=5,0 мм, Δmax=1/2(11-2,0)=4,5 мм, т.е. в номинале можно выбрать величину смещения Δ=(4,75±0,25) мм.
Расчет иллюстрируется фиг.8.
На основании рабочего стола разместили ложемент 3, полученный обрезкой по 30 мм от края детали (>5 мм), на нем зафиксировали обрезаемую деталь 2, а сверху наложили шаблон 4, полученный обрезкой по 4,75 мм от края детали (с учетом размера используемого плазмотрона). После завершения сборки произвели обрезку вытяжки 2, поддерживая боковой контакт внешней образующей сопловой части с направляющей 7 на шаблоне 4 по ее контуру, опирая сопло плазмотрона на обрезаемую деталь с одновременной ориентацией оси 9 плазмотрона перпендикулярно плоскости этой детали.
Параметры технологии следующие:
- толщина разрезаемого металла - 0,8 мм;
- диаметр плазмообразующего сопла - 1,0 мм;
- ток резки - 40-50 А;
- скорость резки - 6-8 м/мин;
- расход воздуха - 90-100 л/мин.
Время цикла обрезки одной детали составило 50-60 с.
Качество обрезанных деталей такое, что не требует последующей операции правки и зачистки от грата.

Claims (1)

  1. Способ обрезки деталей с криволинейным контуром, преимущественно вытяжек отштампованных деталей, предусматривающий воздушно-плазменную обрезку этих деталей по контуру с использованием рабочего стола и оснастки, отличающийся тем, что обрезаемую деталь размещают между элементами оснастки, содержащей ложемент, закрепляемый на основании рабочего стола, и шаблон, снабженный ручкой и направляющей вдоль его контура, упирают сопло плазмотрона сбоку в направляющую и производят собственно обрезку детали по внешнему контуру направляющей путем скольжения сопла относительно последней с одновременной ориентацией оси плазмотрона перпендикулярно плоскости обрезаемой детали, при этом ложемент, шаблон и обрезаемая деталь имеют идентичную объемно-пространственную форму и подобны друг другу, контур ложемента меньше контура шаблона, а контур последнего меньше контура детали эталонных размеров, причем в качестве ложемента и шаблона используют готовые одноименные детали, полученные путем эталонной обрезки их и последующей обработки краев.
RU2004133801/02A 2004-11-18 2004-11-18 Способ обрезки деталей с криволинейным контуром RU2290287C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133801/02A RU2290287C2 (ru) 2004-11-18 2004-11-18 Способ обрезки деталей с криволинейным контуром

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133801/02A RU2290287C2 (ru) 2004-11-18 2004-11-18 Способ обрезки деталей с криволинейным контуром

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004133801A RU2004133801A (ru) 2006-04-27
RU2290287C2 true RU2290287C2 (ru) 2006-12-27

Family

ID=36655464

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004133801/02A RU2290287C2 (ru) 2004-11-18 2004-11-18 Способ обрезки деталей с криволинейным контуром

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2290287C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470769C1 (ru) * 2011-06-08 2012-12-27 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ вырезки контура металлических изделий

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НЕСТЕРОВ В.Н. и др., Автоматизированная установка воздушно-плазменной резки для изготовления кузовных деталей автомобилей // Грузовик & автобус, троллейбус, трамвай, 2001, №1, с.34-35. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470769C1 (ru) * 2011-06-08 2012-12-27 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ вырезки контура металлических изделий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004133801A (ru) 2006-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5055752A (en) Method for machining airfoils
KR101009708B1 (ko) 선반, 선반 제어용 컴퓨터 프로그램 및 선반을 이용한 가공방법
EP2584419B1 (en) CNC machine for cutting with plasma, oxygen and water jet used as a cutting tool with automatic setting up a precise position of a cutting tool in a cutting head by autocalibration and method thereof
JPH0581377B2 (ru)
EP2560786B1 (en) Method and device for cutting openings in flat, concave or convex surfaces
CN111673467B (zh) 航空航天导管余量切除设备及其快速换型夹紧装置
EP1462190B1 (en) Method and apparatus for incremental forming
CN116551048A (zh) 一种几何自适应加工设备及方法
EP1166949B1 (en) Process for the production of multi-thickness and/or multi-material blanks
RU2290287C2 (ru) Способ обрезки деталей с криволинейным контуром
KR20110117867A (ko) 글라스 커버 가공용 센터링 지그
CN212600179U (zh) 航空航天导管余量切除设备及其快速换型夹紧装置
CN110153896A (zh) 快速稳定水切割锻件毛边的方法
CN210305920U (zh) 数控牛头刨床
CN112719290A (zh) 工件的制造方法和制造系统
CN114226894B (zh) 一种涡轮叶片加工的电极对刀方法
JP2003311589A (ja) 微細形状の加工方法とその装置
JP2817983B2 (ja) パンチプレスのスキップ処理装置
JPH07241918A (ja) フレネルレンズ切削用刃物台
JPH08174335A (ja) 歯車状ワークの面取り加工方法
JPH08197357A (ja) 被加工物のクランプ装置と加工装置
JPH10296547A (ja) ピストンリング複合加工機
JP4599942B2 (ja) 旋盤およびその刃先位置補正方法
RU2172843C1 (ru) Способ изготовления дефлекторов охлаждаемых лопаток турбомашин
JPH09295059A (ja) 折曲げ加工機による加工方法及びその方法を用いた折曲げ加工機

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201119